La deuda legal bloqueante del SDD 19 §2.1. Medido hoy: **0 de 1141 recetas** declaraban licencia, no «5 de 771» como decía el informe anterior. Los dos números estaban mal: los «5» eran falsos positivos de `grep license` (el paquete `addlicense`, el paquete `cargo-bundle-licenses`, una línea `install .../share/licenses/` y un comentario), y las recetas son 1141. Contar con `grep -l <palabra>` sobre TOML cuenta comentarios y nombres, no campos; `scripts/licencias.sh` cuenta el campo de verdad (clave en la raíz, antes del primer `[table]`). LO QUE HACE LA DEUDA PAGABLE: `Recipe::hash_inputs` es una LISTA BLANCA — sólo entran source, compiler, target, link, patches, flags, phases y deps. `license` no entra, igual que `evidence` y `slots`. Por eso se puede poblar en las recetas YA SELLADAS sin mover un solo ArtifactHash. Verificado, no supuesto: en 40 recetas modificadas se comparó el hash con y sin la línea — 40 idénticos, 0 cambiados. Si el campo entrara al hash, declarar la licencia costaría reconstruir el corpus entero y no se haría nunca. Clavado con el test `licencia_round_trip_y_no_afecta_el_hash`. TRAMPA DE TOML: una clave suelta después de un `[table]` pertenece a esa tabla. Puesta al final del fichero, `license` acaba dentro de `[deps]` y se pierde EN SILENCIO, porque serde ignora los campos que no conoce — no hay error, simplemente no está. Va arriba, junto a `name` y `version`; el sembrador la inserta tras `version`. NO SE ADIVINA. Declarar mal una licencia es peor que dejarla vacía: convierte un hueco visible en una afirmación falsa. Sólo se puebla desde una tabla curada entrada por entrada (`docs/licencias-conocidas.tsv`); lo que no tiene evidencia queda vacío y se CUENTA. Concretamente se descartó el atajo «k* = KDE ⇒ LGPL»: en este catálogo `kail`, `kind`, `ko`, `kopia`, `krew`, `kustomize`, `kyverno`, `katana`, `kibi`, `kmon` y toda la familia `kube*` son herramientas Go sin relación con KDE. El nombre no es evidencia. Quedan 913, casi todas CLIs Go/Rust importados en masa — y ésas sí son automatizables con evidencia real: Cargo.toml trae el campo `license` y los módulos Go traen su LICENSE en el árbol. El cierre estructural es capturarlo en la fase de fetch, que ya descarga y extrae cada tarball, y inyectar el texto en `hammer pack` (aguas abajo del ArtifactHash) en vez de en la fase install (que sí re-hashearía). De paso, respaldo-storagebox.sh reordenado por valor irreemplazable y con zstd: medido en la oficina, el uplink da 8 Mbps iguales por cable y por wifi ⇒ 128 G no caben en una sentada, así que sube primero el cerebro (estado + repo) y `--partial-dir` hace que cortar a mitad de un artefacto no tire lo ya subido. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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# CMake 3.31.6 — dependencia de build del frente rust (variante b, SDD 11 §7.2b).
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# rustc construye su LLVM bundled con CMake (mrustc README: "cmake ≥3.4.3, required for building llvm
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# in rustc"). El toolchain Alpine lo trae como paquete; esta receta lo construye desde fuente para
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# de-Alpinizar el camino de bootstrap de rust.
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# CMake es una HERRAMIENTA del toolchain (corre en build-time, no se enlaza en el 4/4): no necesita
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# casar byte-a-byte con la de Alpine, sólo configurar/generar igual. Build vainilla, sin patches.
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# CMake trae su propio `bootstrap` (no autotools): compila un cmake mínimo con CC/CXX y luego se
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# auto-configura. Enlace dinámico (un cmake estático con libc++/libstdc++ es impráctico y no aporta
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# nada a una herramienta de build-time; la VM ya tiene libstdc++ runtime).
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# -static-libstdc++ -static-libgcc: MATAR GCC, la última milla (SDD 16 §4.9). gcc sigue siendo el
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# COMPILADOR (ver abajo: zig c++ segfaultea el cmake mínimo), pero su runtime C++ se hornea DENTRO
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# del binario en vez de enlazarse dinámico. Sin esto el artefacto pedía libstdc++.so.6+libgcc_s.so.1
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# de Alpine EN TIEMPO DE EJECUCIÓN, y como cmake es dep de build de otras recetas, arrastraba el
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# runtime de gcc de Alpine hacia dentro de CADA build que lo declarara — harkaq lo cazó como la
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# única deuda IRREDUCIBLE del primer barrido (brotli). Medido: NEEDED pasó de
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# [libstdc++.so.6, libgcc_s.so.1, libc.so] a [libc.musl-x86_64.so.1] y brotli pasó a Hermetico ×3.
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# CC=gcc/CXX=g++ (NO zig): el cmake mínimo que `bootstrap` compila con `zig c++` SEGFAULTEA al correr
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# ("Problem while running initial CMake") — interacción libc++/musl de zig. Alpine mismo compila cmake
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# con gcc; el toolchain trae gcc/g++ (añadidos para mrustc) y funcionan nativos dentro del sandbox
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# (musl del devfs), así que se fuerzan por env en las fases. Es una herramienta del toolchain, no un
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# input del 4/4 ⇒ el compilador da igual mientras el cmake resultante configure/genere bien.
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name = "cmake"
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version = "3.31.6"
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license = "BSD-3-Clause"
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[source]
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tarball = "https://github.com/Kitware/CMake/releases/download/v3.31.6/cmake-3.31.6.tar.gz"
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sha256 = "653427f0f5014750aafff22727fb2aa60c6c732ca91808cfb78ce22ddd9e55f0"
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[build]
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compiler = "zig-cc"
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target = "x86_64-linux-musl"
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link = "dynamic"
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[build.phases]
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# bootstrap = configure de CMake. --parallel acelera el cmake mínimo. -- pasa flags al cmake final;
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# CMAKE_USE_OPENSSL=OFF evita depender de openssl-dev (el bootstrap de rust no usa el https de cmake).
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configure = "CC=gcc CXX='g++ -static-libstdc++ -static-libgcc' LDFLAGS='-static-libstdc++ -static-libgcc' ./bootstrap --prefix=/usr --parallel=\"$(nproc)\" -- -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_USE_OPENSSL=OFF"
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compile = "CC=gcc CXX='g++ -static-libstdc++ -static-libgcc' LDFLAGS='-static-libstdc++ -static-libgcc' make -j\"$(nproc)\""
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install = "make install DESTDIR=/out"
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